Articles de revues sur le sujet « Cu foam »
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Wang, Jing, Zan Zhang, Jian Ding, Chuan Rong Qiu, Xing Chuan Xia et Wei Min Zhao. « Quasi-Static Compressive Characteristics of Cu-Containing Closed-Cell Aluminum Foams ». Key Engineering Materials 748 (août 2017) : 173–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.748.173.
Texte intégralDutta, Abhijit, Kiran Kiran, Motiar Rahaman, Ivan Zelocualtecatl Montiel, Pavel Moreno-Garcí, Soma Vesztergom, Jakub Drnec, Mehtap Oezaslan et Peter Broekmann. « Insights from Operando and Identical Location (IL) Techniques on the Activation of Electrocatalysts for the Conversion of CO2 : A Mini-Review ». CHIMIA International Journal for Chemistry 75, no 9 (15 septembre 2021) : 733–43. http://dx.doi.org/10.2533/chimia.2021.733.
Texte intégralYang, Haobo, Jichao Li, Hao Yu, Feng Peng et Hongjuan Wang. « Metal-Foam-Supported Pd/Al2O3 Catalysts for Catalytic Combustion of Methane : Effect of Interaction between Support and Catalyst ». International Journal of Chemical Reactor Engineering 13, no 1 (1 mars 2015) : 83–93. http://dx.doi.org/10.1515/ijcre-2014-0009.
Texte intégralSridaeng, Duangruthai, Benjatham Sukkaneewat, Nuttawut Chueasakol et Nuanphun Chantarasiri. « Copper-amine complex solution as a low-emission catalyst for flexible polyurethane foam preparation ». e-Polymers 15, no 2 (1 mars 2015) : 119–26. http://dx.doi.org/10.1515/epoly-2014-0197.
Texte intégralHuang, Yao, Zexin Li, Lucai Wang, Leilei Sun, Xiaohong You, Wenzhan Huang et Fang Wang. « Preparation and Heat Dissipation Properties Comparison of Al and Cu Foam ». Metals 12, no 12 (30 novembre 2022) : 2066. http://dx.doi.org/10.3390/met12122066.
Texte intégralMirzaee, Majid, et Changiz Dehghanian. « Nanostructured Ni-Cu Foam Electrodeposited on a Copper Substrate Applied as Supercapacitor Electrode ». Acta Metallurgica Slovaca 24, no 4 (11 décembre 2018) : 325. http://dx.doi.org/10.12776/ams.v24i4.1138.
Texte intégralSridaeng, Duangruthai, Wannisa Jitaree, Preecha Thiampanya et Nuanphun Chantarasiri. « Preparation of rigid polyurethane foams using low-emission catalysts derived from metal acetates and ethanolamine ». e-Polymers 16, no 4 (1 juillet 2016) : 265–75. http://dx.doi.org/10.1515/epoly-2016-0021.
Texte intégralBalciunaite, Aldona, Žana Činčienė, Loreta Tamasiunaite, Jūratė Vaičiūnienė et Eugenijus Norkus. « 3D Structured Pt(Cu-Ni)/Ti Catalysts for the Oxidation of Sodium Borohydride ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 35 (7 juillet 2022) : 1523. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01351523mtgabs.
Texte intégralYe, Bora, et Sunjung Kim. « Formation of Nanocrystalline Surface of Cu–Sn Alloy Foam Electrochemically Produced for Li-Ion Battery Electrode ». Journal of Nanoscience and Nanotechnology 15, no 10 (1 octobre 2015) : 8217–21. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2015.11434.
Texte intégralHou, Guang Ya, Ji Yu Li, Lian Kui Wu, Yi Ping Tang, Hua Zhen Cao et Guo Qu Zheng. « Effect of Dealloying Process on Microstructure and Electrochemical Properties of Ni Foam ». Materials Science Forum 922 (mai 2018) : 3–7. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.922.3.
Texte intégralWong, Pei-Chun, Sin-Mao Song, Pei-Hua Tsai, Muhammad Jauharul Maqnun, Wei-Ru Wang, Jia-Lin Wu et Shian-Ching (Jason) Jang. « Using Cu as a Spacer to Fabricate and Control the Porosity of Titanium Zirconium Based Bulk Metallic Glass Foams for Orthopedic Implant Applications ». Materials 15, no 5 (3 mars 2022) : 1887. http://dx.doi.org/10.3390/ma15051887.
Texte intégralMohd Zahri, Nur Amirah, Yukio Miyashita, Tadashi Ariga, A. S. M. Abdul Haseeb et Nazatul Liana Sukiman. « Brazing of Copper Foam Using Cu-4.0Sn-9.9Ni-7.8P Filler Foil : Effect of Brazing Temperature and Copper Foam Pore Density ». Key Engineering Materials 982 (3 juillet 2024) : 67–76. http://dx.doi.org/10.4028/p-tb1zf5.
Texte intégralFarhan, Israa S., Akeel A. Mohammed et Manar S. M. Al-Jethelah. « The Effect of Uneven Metal Foam Distribution on Solar Compound Parabolic Trough Collector Receiver Thermal Performance ». Tikrit Journal of Engineering Sciences 31, no 1 (20 mars 2024) : 291–305. http://dx.doi.org/10.25130/tjes.31.1.24.
Texte intégralBalela, Mary Donnabelle L., Reginald E. Masirag, Francis O. Pacariem Jr. et Juicel Marie D. Taguinod. « Electrochemical Fabrication of Porous Interconnected Copper Foam ». Key Engineering Materials 902 (29 octobre 2021) : 9–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.902.9.
Texte intégralVainoris, Modestas, Henrikas Cesiulis et Natalia Tsyntsaru. « Metal Foam Electrode as a Cathode for Copper Electrowinning ». Coatings 10, no 9 (25 août 2020) : 822. http://dx.doi.org/10.3390/coatings10090822.
Texte intégralChanda, Debabrata, Ramato Ashu Tufa, David Aili et Suddhasatwa Basu. « Electroreduction of CO2 to ethanol by electrochemically deposited Cu-lignin complexes on Ni foam electrodes ». Nanotechnology 33, no 5 (12 novembre 2021) : 055403. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/ac302b.
Texte intégralBalela, Mary Donnabelle L., Reginald E. Masirag, Francis O. Pacariem Jr. et Juicel Marie D. Taguinod. « Effect of NABr on the Pore Size and Surface Morphology of Cu Foam Prepared by Hydrogen Bubble Templating ». Key Engineering Materials 880 (mars 2021) : 83–88. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.880.83.
Texte intégralCostanza, Girolamo, et Maria Elisa Tata. « Parameters Affecting Energy Absorption in Metal Foams ». Materials Science Forum 941 (décembre 2018) : 1552–57. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.941.1552.
Texte intégralXia, Yuanyuan, Wang Hu, Yiyuan Yao, Shuhui Chen, Seongki Ahn, Tao Hang, Yunwen Wu et Ming Li. « Application of electrodeposited Cu-metal nanoflake structures as 3D current collector in lithium-metal batteries ». Nanotechnology 33, no 24 (25 mars 2022) : 245406. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/ac5b53.
Texte intégralKim, Chang-Eun, Raheleh M. Rahimi, Nia Hightower, Ioannis Mastorakos et David F. Bahr. « Synthesis, microstructure, and mechanical properties of polycrystalline Cu nano-foam ». MRS Advances 3, no 8-9 (2018) : 469–75. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2018.128.
Texte intégralLi, Cong Bo, Wei Wei Chen et Lu Wang. « Preparation and Characterization of Amorphous Al-Based Metal Foams ». Materials Science Forum 816 (avril 2015) : 682–87. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.816.682.
Texte intégralSukkaneewat, Benjatham, Duangruthai Sridaeng et Nuanphun Chantarasiri. « Fully water-blown polyisocyanurate-polyurethane foams with improved mechanical properties prepared from aqueous solution of gelling/ blowing and trimerization catalysts ». e-Polymers 19, no 1 (29 mai 2019) : 277–89. http://dx.doi.org/10.1515/epoly-2019-0028.
Texte intégralLv, Sa, Wenshi Shang, Huan Wang, Xuefeng Chu, Yaodan Chi, Chao Wang, Jia Yang, Peiyu Geng et Xiaotian Yang. « Design and Construction of Cu(OH)2/Ni3S2 Composite Electrode on Cu Foam by Two-Step Electrodeposition ». Micromachines 13, no 2 (30 janvier 2022) : 237. http://dx.doi.org/10.3390/mi13020237.
Texte intégralLaçaj, Endri, Pascal Jolly, Jean Bouyer et Pascal Doumalin. « Elastic and damping characterization of open-pore metal foams filled or not with an elastomer for vibration control in turbomachinery ». Mechanics & ; Industry 25 (2024) : 23. http://dx.doi.org/10.1051/meca/2024021.
Texte intégralLee, Yuan-Gee, Hui-Hsuan Chiao, Yu-Ching Weng et Chyi-How Lay. « The Influence of the Cu Foam on the Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide ». Inorganics 12, no 2 (11 février 2024) : 57. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics12020057.
Texte intégralZhao, Wei, Siyuan He, Chen Zhang, Yuxuan Li, Yi Zhang et Ge Dai. « Generation of a Strength Gradient in Al-Cu-Ca Alloy Foam via Graded Aging Treatment ». Metals 12, no 3 (28 février 2022) : 423. http://dx.doi.org/10.3390/met12030423.
Texte intégralBie, Lili, Xue Luo, Qingqing He, Daiping He, Yan Liu et Ping Jiang. « Hierarchical Cu/Cu(OH)2 nanorod arrays grown on Cu foam as a high-performance 3D self-supported electrode for enzyme-free glucose sensing ». RSC Advances 6, no 98 (2016) : 95740–46. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra19576h.
Texte intégralFerraris, Sara, Graziano Ubertalli, Antonio Santostefano et Antonio Barbato. « Aluminum Foams as Permanent Cores in Casting ». Materials Proceedings 3, no 1 (20 février 2021) : 3. http://dx.doi.org/10.3390/iec2m-09253.
Texte intégralLiu, Yangyang, Xue Teng, Yongli Mi et Zuofeng Chen. « A new architecture design of Ni–Co LDH-based pseudocapacitors ». Journal of Materials Chemistry A 5, no 46 (2017) : 24407–15. http://dx.doi.org/10.1039/c7ta07795e.
Texte intégralMa, Xingxing, Yaqing Chang, Zhe Zhang et Jilin Tang. « Forest-like NiCoP@Cu3P supported on copper foam as a bifunctional catalyst for efficient water splitting ». Journal of Materials Chemistry A 6, no 5 (2018) : 2100–2106. http://dx.doi.org/10.1039/c7ta09619d.
Texte intégralMatějová, Lenka, Ivana Troppová, Satu Pitkäaho, Kateřina Pacultová, Dagmar Fridrichová, Ondřej Kania et Riitta Laura Keiski. « Oxidation of Methanol and Dichloromethane on TiO2-CeO2-CuO, TiO2-CeO2 and TiO2-CuO@VUKOPOR®A Ceramic Foams ». Nanomaterials 13, no 7 (23 mars 2023) : 1148. http://dx.doi.org/10.3390/nano13071148.
Texte intégralKoblischka, Michael, Sugali Naik, Anjela Koblischka-Veneva, Masato Murakami, Denis Gokhfeld, Eddula Reddy et Georg Schmitz. « Superconducting YBCO Foams as Trapped Field Magnets ». Materials 12, no 6 (13 mars 2019) : 853. http://dx.doi.org/10.3390/ma12060853.
Texte intégralMeng, Fan-Lu, Hai-Xia Zhong, Qi Zhang, Kai-Hua Liu, Jun-Min Yan et Qing Jiang. « Integrated Cu3N porous nanowire array electrode for high-performance supercapacitors ». Journal of Materials Chemistry A 5, no 36 (2017) : 18972–76. http://dx.doi.org/10.1039/c7ta05439d.
Texte intégralHasan, MD Anwarul. « An Improved Model for FE Modeling and Simulation of Closed Cell Al-Alloy Foams ». Advances in Materials Science and Engineering 2010 (2010) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2010/567390.
Texte intégralMarkova, Ivania, Valentina Milanova, Tihomir Petrov, Ivan Denev et Olivier Chauvet. « New Porous Nanocomposite Materials for Electrochemical Power Sources ». Key Engineering Materials 644 (mai 2015) : 129–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.644.129.
Texte intégralXu, Panpan, Jijun Liu, Tong Liu, Ke Ye, Kui Cheng, Jinling Yin, Dianxue Cao, Guiling Wang et Qiang Li. « Preparation of binder-free CuO/Cu2O/Cu composites : a novel electrode material for supercapacitor applications ». RSC Advances 6, no 34 (2016) : 28270–78. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra00004e.
Texte intégralRen, Xiang, Xuqiang Ji, Yicheng Wei, Dan Wu, Yong Zhang, Min Ma, Zhiang Liu, Abdullah M. Asiri, Qin Wei et Xuping Sun. « In situ electrochemical development of copper oxide nanocatalysts within a TCNQ nanowire array : a highly conductive electrocatalyst for the oxygen evolution reaction ». Chemical Communications 54, no 12 (2018) : 1425–28. http://dx.doi.org/10.1039/c7cc08748a.
Texte intégralSong, Yonggui, Baixi Shan, Bingwei Feng, Pengfei Xu, Qiang Zeng et Dan Su. « A novel biosensor based on ball-flower-like Cu-hemin MOF grown on elastic carbon foam for trichlorfon detection ». RSC Advances 8, no 47 (2018) : 27008–15. http://dx.doi.org/10.1039/c8ra04596h.
Texte intégralZbib, Mohamad B., Matthew Howard, Michael R. Maughan, Nicolas J. Briot, T. John Balk et David F. Bahr. « The Mechanical Response of Arrays of Carbon Nanotubes Coated with Metallic Shells ». MRS Advances 3, no 45-46 (2018) : 2801–8. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2018.562.
Texte intégralHe, Xuefeng, Xin Chen, Rong Chen, Xun Zhu, Qiang Liao, Dingding Ye, Youxu Yu, Wei Zhang et Jinwang Li. « A 3D oriented CuS/Cu2O/Cu nanowire photocathode ». Journal of Materials Chemistry A 9, no 11 (2021) : 6971–80. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta11020e.
Texte intégralYuan, Jiongliang, Xuan Wang, Chunhui Gu, Jianjun Sun, Wenming Ding, Jianjun Wei, Xiaoyu Zuo et Cunjiang Hao. « Photoelectrocatalytic reduction of carbon dioxide to methanol at cuprous oxide foam cathode ». RSC Advances 7, no 40 (2017) : 24933–39. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra03347h.
Texte intégralLv, Sa, Huan Wang, Fan Yang, Jia Yang, Chao Wang, Yaodan Chi et Xiaotian Yang. « Direct Growth of Ag/Ni(OH)2 Composite on Cu Foam by a Modified Galvanic Displacement Reaction Followed by Electrodeposition ». Nano 16, no 05 (28 avril 2021) : 2150058. http://dx.doi.org/10.1142/s1793292021500582.
Texte intégralWang, Qinghua, Chao Liu, Huixin Wang, Kai Yin, Zhongjie Yu, Taiyuan Wang, Mengqi Ye, Xianjun Pei et Xiaochao Liu. « Laser-Heat Surface Treatment of Superwetting Copper Foam for Efficient Oil–Water Separation ». Nanomaterials 13, no 4 (15 février 2023) : 736. http://dx.doi.org/10.3390/nano13040736.
Texte intégralYadavalli, SIVA RAM PRASAD, Aravind Kumar Chandiran et Raghuram Chetty. « Electrochemically Deposited Tin on High Surface Area Copper Foam for Enhanced Electrochemical Reduction of CO2 to Formic Acid ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 55 (7 juillet 2022) : 2306. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01552306mtgabs.
Texte intégralWang, Jiankang, Kui Chen, Rong Peng, Yajing Wang, Taiping Xie, Quanxi Zhu, Yuan Peng, Qunying Yang et Songli Liu. « Synergistically enhanced alkaline hydrogen evolution reaction by coupling CoFe layered double hydroxide with NiMoO4 prepared by two-step electrodeposition ». New Journal of Chemistry 45, no 44 (2021) : 20825–31. http://dx.doi.org/10.1039/d1nj02984c.
Texte intégralRaju, Risha, Gomathi N., K. Prabhakaran, Kuruvilla Joseph et A. Salih. « Selective catalytic reduction of NO over hierarchical Cu ZSM-5 coated on an alumina foam support ». Reaction Chemistry & ; Engineering 7, no 4 (2022) : 929–42. http://dx.doi.org/10.1039/d1re00505g.
Texte intégralJiang, Enjun, Jianhong Jiang, Guo Huang, Zhiyi Pan, Xiyong Chen, Guifang Wang, Shaojian Ma, Jinliang Zhu et Pei Kang Shen. « Porous nanosheets of Cu3P@N,P co-doped carbon hosted on copper foam as an efficient and ultrastable pH-universal hydrogen evolution electrocatalyst ». Sustainable Energy & ; Fuels 5, no 9 (2021) : 2451–57. http://dx.doi.org/10.1039/d1se00161b.
Texte intégralWang, Zao, Huitong Du, Zhiang Liu, Hui Wang, Abdullah M. Asiri et Xuping Sun. « Interface engineering of a CeO2–Cu3P nanoarray for efficient alkaline hydrogen evolution ». Nanoscale 10, no 5 (2018) : 2213–17. http://dx.doi.org/10.1039/c7nr08472b.
Texte intégralLi, Qianwen, Mei Li, Shengbo Zhang, Xiao Liu, Xinli Zhu, Qingfeng Ge et Hua Wang. « Tuning Sn-Cu Catalysis for Electrochemical Reduction of CO2 on Partially Reduced Oxides SnOx-CuOx-Modified Cu Electrodes ». Catalysts 9, no 5 (22 mai 2019) : 476. http://dx.doi.org/10.3390/catal9050476.
Texte intégralChang, Bing, Xia-Guang Zhang, Zhaojun Min, Weiwei Lu, Zhiyong Li, Jikuan Qiu, Huiyong Wang, Jing Fan et Jianji Wang. « Efficient electrocatalytic conversion of CO2 to syngas for the Fischer–Tropsch process using a partially reduced Cu3P nanowire ». Journal of Materials Chemistry A 9, no 33 (2021) : 17876–84. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta03854k.
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